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巖土工程勘察中的主要技術(shù)問(wèn)題及解決方法

時(shí)間:2024-11-12 05:38:46 巖土工程師 我要投稿
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巖土工程勘察中的主要技術(shù)問(wèn)題及解決方法

  我國工程地質(zhì)勘察專(zhuān)業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的努力,已實(shí)現了向巖土工程勘察方向發(fā)展,但是許多與工程密切相關(guān)的課題仍得不到解決。下面是一些巖土工程勘察中的主要技術(shù)問(wèn)題及解決方法,歡迎參考!

  巖土工程勘察中存在的主要技術(shù)問(wèn)題

  隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟不斷高速發(fā)展,眾多基礎建設項目和現代化超高層建筑物不斷興建,基礎和基坑開(kāi)挖深度越來(lái)越深,各種公共建筑物的建筑風(fēng)格迴異,其平面和立面變化大,給結構和勘察專(zhuān)業(yè)帶來(lái)諸多的新課題,采用傳統的勘察方法和傳統的勘察手段已經(jīng)很難滿(mǎn)足設計的需要,存在著(zhù)許多急需解決的'巖土工程勘察技術(shù)問(wèn)題。這些問(wèn)題主要以下幾個(gè)方面;

  (1) 界面劃分問(wèn)題:主要有巖土體和巖石風(fēng)化程度的界面劃分,地質(zhì)構造和軟弱結構面的判定,以及不良地質(zhì)體的地質(zhì)界面等。

  (2) 地質(zhì)形態(tài)問(wèn)題:主要有不明地下物體、空洞及其分布形態(tài)、埋藏位置和埋藏深度的確定。

  (3) 巖土參數問(wèn)題:主要是那些難于取到原狀巖土樣和難于進(jìn)行室、內外試驗的巖土層即粗顆粒土、殘積土和風(fēng)化巖等。其巖土設計參數(承載力、變形指標等)難于確定。

  (4) 綜合能力問(wèn)題:主要表現在一部分勘察技術(shù)人員缺乏對勘察各專(zhuān)業(yè)的野外和室內原始資料的整理、分析、利用的能力,缺乏如何辨別真偽、去偽存真、補充印證、歸納總結的能力,缺乏建筑、結構設計方面的知識,常造成勘察的目的性不明確,所提供的資料不能滿(mǎn)足設計的需要。

  (5) 技術(shù)素質(zhì)問(wèn)題:主要是勘察技術(shù)人員知識的廣度和深度問(wèn)題,勘察各專(zhuān)業(yè)缺乏內部溝通、技術(shù)交流,對各自技術(shù)服務(wù)的對象和技術(shù)發(fā)展狀況不了解,導致碰到重大項目和復雜工程時(shí)束手無(wú)策,不知應采用何種技術(shù)方法和手段去解決所碰到的技術(shù)問(wèn)題。

  巖土工程勘察中技術(shù)問(wèn)題的解決方法

  要解決上述巖土工程勘察工作中存在的主要技術(shù)問(wèn)題,可以考慮從以下幾個(gè)方面著(zhù)手:

  (1) 隨著(zhù)電子、電子計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,近十幾年來(lái),工程物探專(zhuān)業(yè)根據彈性波理論、電磁波理論和電學(xué)原理發(fā)展了許多新的工程物探方法并相應發(fā)展了一大批集適時(shí)采集處理,軟、硬件功能于一體的工程物探探測設備,它具有采樣密度大、速度快、成本低、信息量大等特點(diǎn)?梢岳霉こ涛锾娇蛇B續加密測點(diǎn)的辦法來(lái)獲得連續的地質(zhì)界面。從而有效的解決傳統鉆探手段以點(diǎn)帶面劃分地質(zhì)界面時(shí)常帶來(lái)的漏判、劃分不準確等缺點(diǎn);并且可以利用綜合工程物探方法有效地解決傳統勘察手段難于解決的諸多巖土工程問(wèn)題,如地下不明物體、洞穴、軟弱結構面、滑動(dòng)面、斷層、破碎帶等在地下的分布特征、形態(tài)、埋藏深度、位置。并且可以提供許多工程建設所需的巖土動(dòng)力參數和設計地震動(dòng)參數。相對傳統的鉆探方法,工程物探技術(shù)使用時(shí)受場(chǎng)地、地形條件的限制較少,具有節省時(shí)間、節省費用、勘探精度高等特點(diǎn)。但是,各種工程物探方法的有效性決定于它對探測對象的適用性,物性條件的適用性越強,解決問(wèn)題的可靠的性越大,因此,為了有效地解決某些復雜的巖土工程技術(shù)難題,必須采用多種工程物探手段和鉆探聯(lián)合使用的方法,起到互相補充、互相驗證的.作用。合理地選擇、運用工程物探技術(shù)與傳統勘探手段相結合,無(wú)疑是解決巖土工程勘察中存在的主要問(wèn)題的有效手段之一。

  (2)加強室內、外測試新技術(shù)(如多功能靜力觸探頭、標準貫入試驗、波速測試、靜載荷試驗等)和施工檢測、監測技術(shù)的使用,通過(guò)其所獲得的數據和資料,經(jīng)過(guò)分析、對比,建立它們之間的經(jīng)驗關(guān)系,并通過(guò)工程施工檢測、監測所獲取的實(shí)測資料反算得到的參數作為對比依據,確保所提供的巖土工程設計參數的可靠性。并達到解決那些采用傳統勘探手段難于獲取可靠的巖土工程設計參數(如粗顆粒土、花崗巖殘積土、風(fēng)化巖的承載力、變形指標)等問(wèn)題。此外,還可以利用土工離心模擬技術(shù)檢查工程安全的可靠性;驗證堤壩、邊坡的變形和穩定性;解決建筑物淺基礎的地基變形特征、破壞模式及極限承載力,樁基礎的承載力和施工工藝對樁基礎承載力及變形的影響;解決擋土結構的變形及破壞機理,土體與結構物之間的相互作用;了解動(dòng)力工程、砂土液化、單樁和群在水平動(dòng)荷載作用下的性狀。

  (3)加強勘察技術(shù)人員的再教育和技術(shù)培訓并形成定期制度,促進(jìn)其知識的更新?lián)Q代?辈靻挝皇┬袃炔繊徫惠啌Q制度,促成勘察各專(zhuān)業(yè)的技術(shù)交流、知識滲透,盡可能組織技術(shù)人員參加各種有關(guān)的學(xué)術(shù)活動(dòng)和講座,達到擴大勘察技術(shù)人員的知識廣度和深度的目的。強調計算機技術(shù)的應用(如受壓層深度計算、承載力計算、土壓力計算、各類(lèi)靜力或動(dòng)力有限元計算、基坑支護設計計算、沉降分析、數理統計、地基與基礎協(xié)同作用分析、地震反應分析、滲流分析等),采取這些措施無(wú)疑可以大大提高他們的技術(shù)綜合能力。


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